新技术可以制作出长3毫米、厚仅0.5微米(约为人类发丝直径的1/200)的结构,创下三维结构长度与厚度比的新纪录。这类超轻、紧凑的结构原则上可通过光学方式悬浮,用于探索牛顿引力在极小尺度上的偏差,从而为解决暗物质等天文难题
就像大型3D打印机可以制造几乎任何家居用品一样,光子折纸技术也能制造各种微型光学器件此次,团队受到松果鳞片向外弯曲以释放种子的启发,利用激光诱导的方式,触发超薄玻璃片精确弯曲,从而制备出高透明度、超光滑的三维微型光子器件。
例如,它可以制造微型变焦镜头,从而取代大多数智能手机上配置的5个独立摄像头也可以制造利用光而非电的微光子元件,推动传统电子计算机向更快、更高效的光学替代方案转变进一步实验表明,该方法可将厚度10微米的玻璃片折叠成90度直角
据业内预计,此次RokidGlasses海外Kickstarter众筹,或将突破AI眼镜最高筹备记录。这一技术有望制造出微小而复杂的光学器件,用于数据处理、传感和实验物理研究。现有的3D打印机制成的三维结构比较粗糙,光学性